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VCSEL是几个超级趋势的关键组成部分 将进一步增长

坚白 ? 2019-06-01 00:12 ? 次阅读
VCSEL技术和设备已经问世了20多年,而且在过去的10年中,一直享受着与数据通信和低附加值光学检测相关的稳定市场。然后突然,砰!2017年,随着VCSELs在AppleiPhoneX中实现人脸识别和3D感知,一切都发生了变化。
一年后,几乎每一家主要的OEM公司(小米、oppo、Vivo和华为在2018年第四季度)都追随苹果的脚步。如今,人脸识别(有10多种手机实现了这一功能)正在成为高端手机的一个事实上的功能,尤其是取代指纹传感器的生物识别技术。三星是唯一的坚持者,它提供了一?#20013;?#29256;本的指纹传感器,带有屏下感知,但时间会告诉我们,这家韩国公司是否最终会追随其他公司,并追求前沿3D感知。
VCSEL技术和设备
同样值得注意的是,最近出现了一种基于飞行时间(ToF)原理的后置3D摄像头,它是由摄影应用(即bokeh效应)驱动的。三星和几家中国手机制造商已经决定在高端手机上实现这类功能,从而增加了VCSEL的可用市场,并为更复杂的设备和VCSEL本身的不同规格开辟了道路。事实上,今天你可以?#19994;接?#22810;达四个VCSEL设备的移动电话:用于接近感知、照明、点投影和摄影增强。
每部智能手机的总VCSEL值不会乘以4!根据最近的Yole公司报告,随着使用VCSEL的功能增加(接近传感器、人脸识别和后置3D传感),该值预计将稳定下来。(接近传感器、人脸识别和后置3D传感)。此外,VCSEL的成本正在迅速下降,VCSEL供应链上的公司学习曲线很短(基板、表层和设备制造,以及封装集成)。
VCSEL制造成本的快速下降不是魔术,而是经验和资本投资增加的结果。从4英寸到6英寸制程的过渡已开始在多个供应商中实施,从而在相同的工艺成熟?#20154;?#24179;下降低了20%的成本。另外,最新一代MOCVD反应器有望获得更好的产量,但只有经过长时间的学习和对VCSEL制造技术的积累,才有可能实现这一目标。这显然不是一个统包解决方案的过程:为了拥有好的设备规范,甚至需要多年积累的经验,同时也需要很好的产量。这一事实将通过发布能够与Lumentum为iPhoneX交付给苹果的第一批设备竞争的设备的时间来说明。
苹果的竞争对手已经开发了他们自己版本的前置3D传感功能,使用了结构光原理,并具有相?#22791;?#30340;精确度。但现在,某些竞争对手也在实施其他技术:例如,LG使用前置ToF摄像头进行人脸识别。这肯定会带来更高的精确度和潜在的更简单的模块架构。继今年早些时候首次获得ToF设计的胜利后,我?#19988;部?#21040;了基于ToF的解决方案的出现,这些解决方案已经由oppo、华为和三星公司实现。根据Yole的分析,三?#20999;?#24067;在中端智能手机上实施一项新功能是精心策划的。
除了消费者应用之外,工业(在工业环境中为机器人?#20302;?#37319;用LiDAR的驱动下)是另一个非常活跃的部门,正在推动一个巨大的CAGR,预计未?#27425;?#24180;市场将扩大近3倍。汽车上的激光雷达也将是VCSEL的应用领域,从长远来看是如此.
到2024年,VCSELs总计将达到35亿美元,合计增长超过30%。
在并购方面,有几个相关的收购:II-VI的Epiworks,ams的Princeton Optronics,Trumpf的Philips Photonics ,以及欧司朗的Vixar。未来可能会出现更多的并购,但在一个领域/应用,即医疗/汽车/数据通信领域,这些并购应该更加专业化。事实上,大多数主要的VCSEL制造商已经被收购!
另一项重大投资与资本支出和供应链沿线的工厂扩建有关。例子包括IQE在威尔士新建的专用工厂,ams对其新加坡工厂的投资,Finisar的投资(由苹果公司支持),以及三安光电和其他IDM/代工厂的绿色领域项目。
既然VCSEL是几个超级趋势的关键组成部分,VCSEL的增长?#31361;岢中?#19979;去!
来源:Jean-Christophe Eloy,Yole Développement总裁兼CEO
编译:南山
AI
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业界指出,2019年无线蓝牙手机即将进入新一?#32456;?#22269;时代,亚马逊(Amazon)、Google、微软(....
发表于 04-20 09:49 ? 1055次 阅读
无线蓝?#34013;?#26426;进入激烈市场争夺阶段 VCSEL供应链抢商机

英飞凌:打破ToF技术在智能场景中的应用限制与挑战

ToF技术的成熟是英飞凌和pmd十多年的研发努力换来的。
的头像 MEMS 发表于 04-15 15:04 ? 1772次 阅读
英飞凌:打破ToF技术在智能场景中的应用限制与挑战

智能手机应用的VCSEL对比分析

本报告展示了VCSEL在智能手机中的集成与应用情况,所有VCSEL芯片均来自我?#23884;?#25163;机的拆解。报告目....
的头像 MEMS 发表于 04-15 14:04 ? 1765次 阅读
智能手机应用的VCSEL对比分析

乾照开始投资VCSEL,是意味着公司在看好VCSEL吗?

从应用领域来看,VCSEL主要有两种,一种用在光通?#35835;?#22495;,波长主要为850 nm,另一种用在消费电子....
的头像 高工LED 发表于 04-10 13:18 ? 1386次 阅读
乾照开始投资VCSEL,是意味着公司在看好VCSEL吗?

随着3D ToF传感在S10 + 5G中的推出,三星能在高端市场得以立足

在这个市场不确定时期,恰是复盘三大智能手机品牌战略的好时机。产业界、金融圈以及消费者的眼睛都在盯着苹....
的头像 MEMS 发表于 04-03 13:48 ? 2090次 阅读
随着3D ToF传感在S10 + 5G中的推出,三星能在高端市场得以立足

首推最新技术“客流计”:大数据时代把握商机的“硬核”

近日,上海数迹智能科技有限公司(以?#24405;虺疲?#25968;迹智能)携已量产SmartToF? TC-E2系列3D相....
的头像 MEMS 发表于 04-03 11:44 ? 1136次 阅读
首推最新技术“客流计”:大数据时代把握商机的“硬核”

搭载三摄?疑似2019版新iPhone背板曝光

网上曝出了一张疑似是苹果即将要推出的2019版iPhone新产品背板产品图
的头像 MCA手机联盟 发表于 03-31 10:46 ? 1880次 阅读
搭载三摄?疑似2019版新iPhone背板曝光

苹果有望采用TOF技术 未来将带动全球智能手机3D感测市场加速发展

拓墣产业?#33455;?#38498;指出,随着iPhone全面搭载结构光方案的3D感测功能的出炉,全球智能手机3D感测市场....
的头像 半导体动态 发表于 03-28 16:05 ? 1800次 阅读
苹果有望采用TOF技术 未来将带动全球智能手机3D感测市场加速发展

意法半导体:飞行时间测距传感器--ToF

不论是自动驾驶,还是VR;亦或是现在市面上层出不穷的平衡车,都离不开ToF技术。
发表于 03-27 08:47 ? 820次 阅读
意法半导体:飞行时间测距传感器--ToF

小米和荣耀在微博上围绕着TOF这个技术是否管用进行了一波互怼

小米认为?#38405;?#21069;TOF技术在手机上应用情况来看,这项功能纯属商业噱头。而华为荣耀认为不能?#30340;?#35299;决不了技....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 03-11 10:26 ? 2608次 阅读
小米和荣耀在微博上围绕着TOF这个技术是否管用进行了一波互怼

Melexis推出业界首款单芯片汽车级VGA飞行时间(ToF)图像传感器

随着汽车行业向半自动驾驶方向的发展,ADAS 技术的进步带来了诸多利好。现阶段,?#30340;?#30417;控?#20302;?#20316;为用户....
的头像 人间烟火123 发表于 03-06 16:31 ? 3431次 阅读
Melexis推出业界首款单芯片汽车级VGA飞行时间(ToF)图像传感器

pmd携手徕卡开发世界上最小的ToF解决方案

这款世界上最小的ToF解决方案具有最佳的环境光稳定性,以及适用于移动应用的最高分辨率3D深度传感。
的头像 MEMS 发表于 03-03 09:50 ? 1430次 阅读
pmd携手徕卡开发世界上最小的ToF解决方案

国内厂商?#36861;?#25512;出搭载3D结构光的旗舰机

?#29616;埽?#23567;米9掀起了大规模的预?#28982;?#21160;。同时,部分高管也与荣耀方面“掐架?#20445;?#21253;括猛踩后者V20的TOF深....
的头像 芯智讯 发表于 02-20 15:07 ? 915次 阅读
国内厂商?#36861;?#25512;出搭载3D结构光的旗舰机

小?#23376;?#33635;耀两家公司之间爆发了前所未有的高管混战

看到小米“服软?#20445;?#33635;耀方面就不依不饶起来,熊军民?#30130;骸?#33635;耀V20是2019年的科技标杆,有些人很不服....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 02-20 10:27 ? 1550次 阅读
小?#23376;?#33635;耀两家公司之间爆发了前所未有的高管混战

使用高速数据转换器的LIDAR脉冲飞行时间测量方法

描述             各种应用(如激光安全扫描仪、测距仪、无人机和制导?#20302;常?#20013;都利...
发表于 10-09 08:37 ? 767次 阅读
使用高速数据转换器的LIDAR脉冲飞行时间测量方法

飞行时间技术的确切原理是?#35009;矗?/a>

嗨,我在互联网上搜索了飞行时间技术的确切原理,但?#19994;?#21040;的答案在不同的网站上有所不同。我最近购买了VL53l0X传感器,我需要...
发表于 09-12 16:27 ? 700次 阅读
飞行时间技术的确切原理是?#35009;矗? />    </a>
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OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)

OPT3101器件是一种高速,高分辨率AFE,适用于基于飞行时间的连续波接近感应和测距。该器件集成了完整的深度处理管道,包括ADC,时序序列器和数字处理引擎。该器件还具?#24515;?#32622;照明驱动器,可覆盖大部分目标应用供电的绝佳器件。 在高环境抑制比下,该器件可支持非常高的环?#31243;?#20214;,包括130klux的全?#29031;?#26465;件。 时序序列器具有高度可配置性,能够针对特定应用提供功耗与性能之间的折衷。 该器件提供包含相位,振幅和环境测量结果的深度数据。校准子?#20302;持?#25345;相位数据校准,从而校准温度和串扰导致的不准确性 特性 接近感应和距离测量 与各种光电二极管和发射极兼容 在15毫不模糊的范围内具有16位距离输出 高达4kHz的采样率 200nA满标量程信号电流 1kHz?#26412;?#26377;88dB信号相位动态范围 支持高达200μA的直流环境,60dB的环境抑制(1kHz时) 不?#35272;?#20110;物体反射率的距离测量 通过去混叠技术使距离范围扩展多达75m 由可编程序列发生器提供时序灵活性 自适应HDR节省功耗并扩展距离范围 可配置事件检测和中断输出机制 通过I 2 C接口实现控制和数据传输 集成照明驱动器,具有高达173.6mA的可编程电流控制能力 集成用于校准的温度传感器 内置串扰校...
发表于 08-17 15:13 ? 124次 阅读
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)

OPT9221 OPT9221 飞行时间控制器

The time-of-flight controller (TFC) is a high-performance, 3D time-of-flight (ToF) sensor companion device that computes the depth data from the digitized sensor data. Depth data are output via a programmable complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) parallel interface. In addition to depth data, the TFC provides auxiliary information consisting of amplitude, ambient, and flags for each pixel. This information can be used to implement filters and masks and to dynamically control the system configuration for the intended performance. The TFC supports a wide range of binning and ROI options that help optimize the data throughput that must be handled. The 9-mm × 9-mm NFBGA package enables small form-factor, 3D, ToF systems that can be embedded into a variety of end equipment. 特性 QVGA 3D ToF控制器:最高120 FPS 深度数据: 12位相位 最高12?#29615;?#24230; 最高4位环境 饱和度检测 芯片组接口: 与TI ToF传感器兼容(OPT8241) 输...
发表于 08-06 17:19 ? 78次 阅读
OPT9221 OPT9221 飞行时间控制器

OPT8241 OPT8241 3D 飞行时间传感器

OPT8241飞行时间(ToF)传感器属于TI 3D ToF图像传感器系?#23567;?#35813;器件将ToF感应功能与经优化设计的模数转换器(ADC )和通用可编程定时发生器(TG)相结合。该器件以高达150帧/秒的帧速率(600读出/秒)提供四分之一的视?#20302;?#24418;阵列(QVGA 320 x 240)分辨率数据。 内置TG控制?#27425;唬?#35843;制,读出和数字化序?#23567;?#20363;如功率,运动稳健性,信噪比和环境消除)。 特性 成像阵列: 320×240阵列 1/3“光学格式 像素间距:15μm 高达150帧/秒 光学属性: 响应度:850nm时为0.35A /W 解调对比度:50MHz时为45% 解调频率:10MHz至100MHz 输出数据格式: 12位相位相关数据 4位共模(环境) 芯片集接口: 与TI的飞行时间控制器OPT9221兼容 传感器输出接口: CMOS数据接口(50MHz DDR,16通道数据,时钟和帧标记) LVDS: 600Mbps,3个数据对 1LVDS位时钟对,1LVDS采样时钟对 定时发生器(TG): 可编?#35848;行?#36259;区域(ROI)的寻址引擎 调制控制 ?#22815;?#21472; 主/从同步操作 用于控制的I 2 C从接口 电源: 3.3VI /O,模拟 1.8V模拟,数字,I /O 1.5V解调(典型值) 经优化的光...
发表于 08-03 17:58 ? 356次 阅读
OPT8241 OPT8241 3D 飞行时间传感器

【直播邀请】TI 传感器产品的前端处理及应用

?#35013;?#30340;电子发烧友小伙伴们! 将介绍?#36718;?#20202;器传感器产品关于前端处理及应用,重点?#27493;?TI 单点 TOF 产品 OPT3101,O...
发表于 07-27 17:33 ? 796次 阅读
【直播邀请】TI 传感器产品的前端处理及应用
9个月宝宝可以吃鸡蛋吗
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